ESP32C3MINI1U
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້
ກ່ຽວກັບເອກະສານນີ້
ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້ສະແດງວິທີການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U.
ການປັບປຸງເອກະສານ
ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງເວີຊັນຫຼ້າສຸດຢູ່ສະເໝີ https://www.espressif.com/en/support/download/documents.
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ສໍາລັບປະຫວັດການແກ້ໄຂຂອງເອກະສານນີ້, ກະລຸນາເບິ່ງຫນ້າສຸດທ້າຍ.
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງເອກະສານ
Espressif ສະໜອງການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວເພື່ອໃຫ້ທ່ານອັບເດດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເອກະສານດ້ານວິຊາການ. ກະລຸນາຈອງໄດ້ທີ່ www.espressif.com/en/subscribe.
ການຢັ້ງຢືນ
ດາວໂຫລດໃບຢັ້ງຢືນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Espressif ຈາກ www.espressif.com/en/certificates.
ເກີນview
1.1 ໂມດູນເກີນview
ESP32-C3-MINI-1U ແມ່ນໂມດູນ Wi-Fi ແລະ Bluetooth LE ທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ຊຸດອຸປະກອນເສີມທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະຂະຫນາດນ້ອຍເຮັດໃຫ້ໂມດູນນີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຮືອນອັດສະລິຍະ, ອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແລະອື່ນໆ.
ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງ ESP32C3MINI1U
ໝວດໝູ່ |
ພາລາມິເຕີ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ |
Wi-Fi | ພິທີການ | 802.11 b/g/n (ສູງສຸດ 150 Mbps) |
ຊ່ວງຄວາມຖີ່ | 2412 ~ 2462 MHz | |
Bluetooth® | ພິທີການ | Bluetooth® LE: Bluetooth 5 ແລະ Bluetooth mesh |
ວິທະຍຸ | ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ Class-1, class-2 ແລະ class-3 | |
ຮາດແວ | ການໂຕ້ຕອບຂອງໂມດູນ | GPIO, SPI, UART, I2C, I2S, ການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມ LED PWM, ຕົວຄວບຄຸມ DMA ທົ່ວໄປ, TWAI® ຕົວຄວບຄຸມ (ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ ISO 11898-1), ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ, SAR ADC |
ປະສົມປະສານໄປເຊຍກັນ | 40 MHz ໄປເຊຍກັນ | |
ປະຕິບັດການ voltage/ການສະຫນອງພະລັງງານ | 3.0 V ~ 3.6 V | |
ປະຈຸບັນປະຕິບັດງານ | ສະເລ່ຍ: 80 mA | |
ກະແສໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດທີ່ສົ່ງໂດຍແຫຼ່ງພະລັງງານ | 500 mA | |
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ | -40°C ~ +105°C | |
ລະດັບຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | ລະດັບ 3 |
1.2 Pin ຄໍາອະທິບາຍ
ໂມດູນມີ 53 pins. ເບິ່ງຄໍານິຍາມ PIN ໃນຕາຕະລາງ 2.
ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ pin peripheral, ກະລຸນາອ້າງອີງເຖິງ ແຜ່ນຂໍ້ມູນຊຸດ ESP32-C3.
ຕາຕະລາງ 2: ຄໍານິຍາມ PIN
ຊື່ |
ບໍ່. | ປະເພດ |
ຟັງຊັນ |
GND | 1, 2, 11, 14, 36-53 | P | ດິນ |
3V3 | 3 | P | ການສະຫນອງພະລັງງານ |
NC | 4 | — | NC |
IO2 | 5 | I/O/T | GPIO2, ADC1_CH2, FSPIQ |
IO3 | 6 | I/O/T | GPIO3, ADC1_CH3 |
NC | 7 | — | NC |
EN | 8 | I | ສູງ: ເປີດ, ເປີດໃຊ້ຊິບ. ຕ່ຳ: ປິດ, ຊິບປິດ. ໝາຍເຫດ: ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ EN pin ລອຍ. |
NC | 9 | — | NC |
NC | 10 | — | NC |
ຕາຕະລາງ 2 - ສືບຕໍ່ຈາກຫນ້າທີ່ຜ່ານມາ
ຊື່ |
ບໍ່. | ປະເພດ |
ຟັງຊັນ |
IO0 | 12 | I/O/T | GPIO0, ADC1_CH0, XTAL_32K_P |
IO1 | 13 | I/O/T | GPIO1, ADC1_CH1, XTAL_32K_N |
NC | 15 | — | NC |
IO10 | 16 | I/O/T | GPIO10, FSPICS0 |
NC | 17 | — | NC |
IO4 | 18 | I/O/T | GPIO4, ADC1_CH4, FSPIHD, MTMS |
IO5 | 19 | I/O/T | GPIO5, ADC2_CH0, FSPIWP, MTDI |
IO6 | 20 | I/O/T | GPIO6, FSPICLK, MTCK |
IO7 | 21 | I/O/T | GPIO7, FSPID, MTDO |
IO8 | 22 | I/O/T | GPIO8 |
IO9 | 23 | I/O/T | GPIO9 |
NC | 24 | — | NC |
NC | 25 | — | NC |
IO18 | 26 | I/O/T | GPIO18 |
IO19 | 27 | I/O/T | GPIO19 |
NC | 28 | — | NC |
NC | 29 | — | NC |
RXD0 | 30 | I/O/T | GPIO20, U0RXD, |
TXD0 | 31 | I/O/T | GPIO21, U0TXD |
NC | 32 | — | NC |
NC | 33 | — | NC |
NC | 34 | — | NC |
NC | 35 | — | NC |
ເລີ່ມຕົ້ນ ESP32C3MINI1U
2.1 ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເພື່ອພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງ:
- 1 x ໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U
- 1 x ກະດານທົດສອບ RF Espressif
- 1 x USB-to-Serial board
- ສາຍ 1 x Micro-USB
- 1 x PC ແລ່ນ Linux
ໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ນີ້, ພວກເຮົາເອົາລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເປັນ exampເລ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັ້ງຄ່າໃນ Windows ແລະ macOS, ກະລຸນາເບິ່ງຄູ່ມືການດໍາເນີນໂຄງການ ESP-IDF.
2.2 ການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດແວ
- ຂາຍໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U ໃສ່ກະດານທົດສອບ RF ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 2.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານທົດສອບ RF ກັບກະດານ USB-to-Serial ຜ່ານ TXD, RXD, ແລະ GND.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານ USB-to-Serial ກັບ PC.
- ເຊື່ອມຕໍ່ກະດານທົດສອບ RF ກັບ PC ຫຼືອະແດບເຕີໄຟຟ້າເພື່ອເປີດໃຊ້ການສະຫນອງພະລັງງານ 5 V, ຜ່ານສາຍ Micro-USB.
- ໃນລະຫວ່າງການດາວໂຫຼດ, ເຊື່ອມຕໍ່ IO0 ກັບ GND ຜ່ານ jumper. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເປີດ "ON" ກະດານທົດສອບ.
- ດາວໂຫລດເຟີມແວເປັນ flash. ສໍາລັບລາຍລະອຽດ, ເບິ່ງພາກສ່ວນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
- ຫຼັງຈາກການດາວໂຫຼດ, ເອົາ jumper ໃນ IO0 ແລະ GND.
- ເປີດໃຊ້ກະດານທົດສອບ RF ອີກຄັ້ງ. ESP32-C3-MINI-1U ຈະປ່ຽນເປັນໂໝດເຮັດວຽກ. ຊິບຈະອ່ານບັນດາໂຄງການຈາກແຟລດຕາມການເລີ່ມຕົ້ນ.
ໝາຍເຫດ:
IO0 ມີເຫດຜົນພາຍໃນສູງ. ຖ້າ IO0 ຖືກຕັ້ງໃຫ້ດຶງຂຶ້ນ, ໂຫມດ Boot ຖືກເລືອກ. ຖ້າເຂັມປັກໝຸດນີ້ຖືກດຶງລົງ ຫຼືປະໄວ້ແບບລອຍ, ໂໝດດາວໂຫຼດຈະຖືກເລືອກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ESP32-C3-MINI-1U, ກະລຸນາເບິ່ງ ເອກະສານຂໍ້ມູນ ESP32-C3-MINI-1 ແລະ ESP32-C3-MINI-1U.
2.3 ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາ
ຂອບການພັດທະນາ Espressif IoT (ESP-IDF ສໍາລັບສັ້ນ) ແມ່ນກອບສໍາລັບການພັດທະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂດຍອີງໃສ່ຊິບ Espressif. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຊິບ ESP ໃນ Windows/Linux/macOS ໂດຍອີງໃສ່ ESP-IDF. ໃນທີ່ນີ້ພວກເຮົາເອົາລະບົບປະຕິບັດການ Linux ເປັນ exampເລ.
2.3.1 ການຕິດຕັ້ງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ
ເພື່ອລວບລວມກັບ ESP-IDF ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຊຸດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- CentOS 7:
1 Audo yum ຕິດຕັ້ງ git wget flex bison gperf python CMake ninja-build ccache dfuutil - Ubuntu ແລະ Debian (ຫນຶ່ງຄໍາສັ່ງແບ່ງອອກເປັນສອງແຖວ):
1 Sudo apt-get install git wget flex bison gperf python python-pip python ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມື cmake
2 ninja-build ccache life-dev libssl-dev dfu-util - Arch:
1 sudo Pacman -S –needed GCC git make flex bison gperf python-pip CMake ninja coach default-util
ໝາຍເຫດ:
- ຄູ່ມືນີ້ໃຊ້ໄດເລກະທໍລີ ~/esp ໃນ Linux ເປັນໂຟນເດີການຕິດຕັ້ງສໍາລັບ ESP-IDF.
- ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ESP-IDF ບໍ່ຮອງຮັບຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງ.
2.3.2 ເອົາ ESPIDF
ເພື່ອສ້າງແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U, ທ່ານຕ້ອງການຫ້ອງສະຫມຸດຊອບແວທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Espressif ໃນ ESP-IDF repository.
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ESP-IDF, ສ້າງໄດເລກະທໍລີການຕິດຕັ້ງ (~/esp) ເພື່ອດາວໂຫລດ ESP-IDF ແລະ clone repository ດ້ວຍ 'git clone:
- media -p ~/esp
- cd ~/esp
- git clone -recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
ESP-IDF ຈະຖືກດາວໂຫຼດໄວ້ໃນ ~/esp/esp-pdf. ປຶກສາ ລຸ້ນ ESP-IDF ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະບັບ ESP-IDF ທີ່ຈະໃຊ້ໃນສະຖານະການໃດຫນຶ່ງ.
2.3.3 ຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມື
ນອກເຫນືອຈາກ ESP-IDF, ທ່ານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໂດຍ ESP-IDF ເຊັ່ນ: compiler, debugger, Python packages, ແລະອື່ນໆ. ESP-IDF ໃຫ້ສະຄິບທີ່ມີຊື່ວ່າ 'install.sh' ເພື່ອຊ່ວຍຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງມື. ໃນຫນຶ່ງໄປ.
- cd ~/esp/esp-idf
- ./install.sh
2.3.4 ຕັ້ງຄ່າຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມ
ເຄື່ອງມືທີ່ຕິດຕັ້ງຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເພີ່ມໃສ່ຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມ PATH. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືສາມາດໃຊ້ໄດ້ຈາກບັນທັດຄໍາສັ່ງ, ບາງຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມຕ້ອງຖືກຕັ້ງ. ESP-IDF ສະໜອງການສົ່ງອອກສະຄຣິບອື່ນ. sh' ທີ່ເຮັດແນວນັ້ນ. ໃນຈຸດທີ່ເຈົ້າຈະໃຊ້ ESP-IDF, ໃຫ້ແລ່ນ:
1 . $HOME/esp/esp-IDF/export.sh
ໃນປັດຈຸບັນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນກຽມພ້ອມ, ທ່ານສາມາດສ້າງໂຄງການທໍາອິດຂອງທ່ານໃນໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U.
2.4 ສ້າງໂຄງການທໍາອິດຂອງທ່ານ
2.4.1 ເລີ່ມໂຄງການ
ໃນປັດຈຸບັນທ່ານພ້ອມທີ່ຈະກະກຽມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານສໍາລັບໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U. ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ get-started/hello_world ໂຄງການຈາກ examples directory ໃນ ESP-IDF.
ສຳເນົາ get-started/hello_world ໄປທີ່ ~/esp directory:
- cd ~/esp
- cp -r $IDF_PATH/examples/get-started/hello_world.
ມີຂອບເຂດຂອງ exampໂຄງການ le ໃນ ex ໄດ້amples directory ໃນ ESP-IDF. ທ່ານສາມາດຄັດລອກໂຄງການໃດນຶ່ງໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບທີ່ນໍາສະເຫນີຂ້າງເທິງແລະດໍາເນີນການມັນ. ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສ້າງ examples ຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ໂດຍບໍ່ມີການຄັດລອກພວກເຂົາກ່ອນ.
2.4.2 ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ
ຕອນນີ້ເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U ຂອງທ່ານກັບຄອມພິວເຕີ ແລະກວດເບິ່ງວ່າມີຊ່ອງສຽບ serial ໃດທີ່ໂມດູນຈະເຫັນໄດ້. ພອດ Serial ໃນ Linux ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ '/dev/tty' ໃນຊື່ຂອງມັນ. ດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສອງຄັ້ງ, ຄັ້ງທໍາອິດກັບ board unplugged, ຈາກນັ້ນສຽບ in. ພອດທີ່ປາກົດເປັນຄັ້ງທີສອງແມ່ນອັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ:
- ls /dev/tty*
ໝາຍເຫດ:
ຮັກສາຊື່ພອດໄວ້ສະດວກຕາມທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
2.4.3 ຕັ້ງຄ່າ
ໄປທີ່ໄດເລກະທໍລີ 'hello_world' ຂອງທ່ານຈາກຂັ້ນຕອນ 2.4.1. ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ, ກໍານົດ ESP32-C3 ເປັນເປົ້າຫມາຍ, ແລະດໍາເນີນການໂຄງການ utility configuration 'ການຕັ້ງຄ່າເມນູ.
- cd ~/esp/hello_world
- idf.py set-target esp32c3
- idf.py menuconfig
ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍດ້ວຍ 'idf.py set-target esp32c3' ຄວນເຮັດຄັ້ງດຽວ, ຫຼັງຈາກເປີດໂຄງການໃໝ່. ຖ້າໂຄງການມີບາງການກໍ່ສ້າງແລະການຕັ້ງຄ່າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພວກມັນຈະຖືກລຶບລ້າງແລະເລີ່ມຕົ້ນ. ເປົ້າໝາຍອາດຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນຕົວແປສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້. ເບິ່ງ ການເລືອກເປົ້າໝາຍ ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
ຖ້າຂັ້ນຕອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກເຮັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ເມນູຕໍ່ໄປນີ້ຈະປາກົດ:
ສີຂອງເມນູອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນ terminal ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດປ່ຽນຮູບລັກສະນະດ້ວຍຕົວເລືອກ '–style'.
ກະລຸນາດໍາເນີນການ 'idf.py ການຕັ້ງຄ່າເມນູ –help ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ.
2.4.4 ສ້າງໂຄງການ
ສ້າງໂຄງການໂດຍການດໍາເນີນການ:
1 idf.py build
ຄໍາສັ່ງນີ້ຈະລວບລວມແອັບພລິເຄຊັນແລະອົງປະກອບ ESP-IDF ທັງຫມົດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຈະສ້າງ bootloader, partition table, ແລະ application binaries.
- $ idf.py ກໍ່ສ້າງ
- ແລ່ນ cmake ໃນໄດເລກະທໍລີ /path/to/hello_world/build
- ກຳລັງປະຕິບັດ ”cmake -G Ninja –warn-uninitialized /path/to/hello_world”…
- ເຕືອນກ່ຽວກັບຄ່າທີ່ບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.
- — ພົບ Git: /usr/bin/git (ພົບເຫັນເວີຊັນ ”2.17.0”)
- — ການສ້າງອົງປະກອບ aws_iot ຫວ່າງເປົ່າເນື່ອງຈາກການຕັ້ງຄ່າ
- - ຊື່ອົງປະກອບ: ...
- - ເສັ້ນທາງອົງປະກອບ: ...
- … (ສາຍເພີ່ມເຕີມຂອງການຜະລິດລະບົບຜົນຜະລິດ)
- [527/527] ກຳລັງສ້າງ hello-world.bin
- esptool.py v2.3.1
- ໂຄງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ. ເພື່ອແຟດ, ດໍາເນີນການຄໍາສັ່ງນີ້:
- ./../../components/esptool_py/esptool/esptool.py -p (PORT) -b 921600 write_flash –flash_ mode dio
- –flash_size detect –flash_freq 40m 0x10000 build/hello-world.bin build 0x1000
- build/bootloader/bootloader.bin 0x8000 build/partition_table/partition-table.bin
- ຫຼືແລ່ນ 'idf.py -p PORT flash'
ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ຜິດພາດ, ການກໍ່ສ້າງຈະສໍາເລັດໂດຍການສ້າງ firmware binary binary file.
2.4.5 Flash ໃສ່ອຸປະກອນ
ກະພິບ binary ທີ່ເຈົ້າຫາກໍ່ສ້າງໃສ່ໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U ຂອງທ່ານໂດຍການແລ່ນ:
1. idf.py -p PORT [-b BAUD] flash
ແທນທີ່ PORT ດ້ວຍຊື່ພອດ serial ຂອງໂມດູນຂອງທ່ານຈາກຂັ້ນຕອນ: ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ.
ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດປ່ຽນອັດຕາ flasher baud ໂດຍການປ່ຽນ BAUD ກັບອັດຕາ baud ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ອັດຕາ baud ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 460800.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງ idf.py, ເບິ່ງ idf.py.
ໝາຍເຫດ:
ທາງເລືອກ 'flash' ອັດຕະໂນມັດສ້າງແລະກະພິບໂຄງການ, ສະນັ້ນການດໍາເນີນການ 'idf.py build' ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນ.
- …
esptool.py –chip esp32c3 -p /dev/ttyUSB0 -b 460800 –before=default_reset –after =hard_reset write_flash –flash_mode dio –flash_freq 80m –flash_size 2MB 0x 8000 partition_bootablex binerx 0 partition/bootable.biner0. -world.bin - esptool.py v3.0
- ພອດ Serial /dev/ttyUSB0
- ກຳລັງເຊື່ອມຕໍ່….
- ຊິບແມ່ນ ESP32-C3
- ຄຸນສົມບັດ: Wi-Fi
- Crystal ແມ່ນ 40MHz
- MAC: 7c:df:a1:40:02:a4
- ກຳລັງອັບໂຫຼດຫົວ...
- ກຳລັງແລ່ນຕົ້ນຕໍ...
- ລຳຕົ້ນແລ່ນ...
- ອັດຕາການປ່ຽນແປງ baud ເປັນ 460800
- ປ່ຽນແປງແລ້ວ.
- ກຳລັງຕັ້ງຄ່າຂະຫນາດ flash…
- ບີບອັດ 3072 bytes ເປັນ 103…
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00008000… (100 %)
- ຂຽນ 3072 bytes (103 compressed) ທີ່ 0x00008000 ໃນ 0.0 ວິນາທີ (ປະສິດທິພາບ 4238.1.
- kbit/s)…
- Hash ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
- ບີບອັດ 18960 bytes ເປັນ 11311…
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00000000… (100 %)
- ຂຽນ 18960 bytes (11311 compressed) ທີ່ 0x00000000 ໃນ 0.3 ວິນາທີ (ປະສິດທິພາບ 584.9 kbit/s)…
- Hash ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
- ບີບອັດ 145520 bytes ເປັນ 71984…
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00010000… (20 %)
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00014000… (40 %)
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00018000… (60 %)
- ກຳລັງຂຽນຢູ່ທີ່ 0x0001c000… (80 %)
- ຂຽນຢູ່ທີ່ 0x00020000… (100 %)
- ຂຽນ 145520 bytes (71984 compressed) ທີ່ 0x00010000 ໃນ 2.3 ວິນາທີ (ປະສິດທິພາບ 504.4 kbit/s)…
- Hash ຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
- ກຳລັງອອກໄປ...
- ຍາກຣີເຊັດຜ່ານ RTS pin...
- ສຳເລັດແລ້ວ
ຖ້າທຸກຢ່າງດີ, ແອັບພລິເຄຊັ່ນ “hello_world” ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກຫຼັງຈາກທີ່ເຈົ້າຖອດ jumper ເທິງ IO0 ແລະ GND, ແລະເປີດໄຟໃຫ້ກັບກະດານທົດສອບຄືນໃໝ່.
2.4.6 ຕິດຕາມກວດກາ
ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ “hello_world” ເຮັດວຽກຢູ່ແທ້ຫຼືບໍ່, ໃຫ້ພິມ 'idf.py -p PORT monitor' (ຢ່າລືມປ່ຽນແທນ PORT ດ້ວຍຊື່ພອດ serial ຂອງທ່ານ).
ຄໍາສັ່ງນີ້ເປີດຕົວແອັບພລິເຄຊັນ IDF Monitor:
- $ idf.py -p /dev/ttyUSB0 ຈໍພາບ
- ແລ່ນ idf_monitor ໃນໄດເລກະທໍລີ […]/esp/hello_world/build
- ກຳລັງປະຕິບັດ ”python […]/esp-idf/tools/idf_monitor.py -b 115200 […]/esp/hello_world/build /hello-world.elf”…
- — idf_monitor ໃນ /dev/ttyUSB0 115200 —
- — ອອກ: Ctrl+] | ເມນູ: Ctrl+T | ຊ່ວຍເຫຼືອ: Ctrl+T ຕາມດ້ວຍ Ctrl+H — ets Jun 8 2016 00:22:57
- ທຳອິດ: 0x1 (POWERON_RESET), boot: 0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
- ets Jun 8 2016 00:22:57
- …
ຫຼັງຈາກການເລີ່ມຕົ້ນແລະບັນທຶກການວິນິດໄສເລື່ອນຂຶ້ນ, ທ່ານຄວນຈະເຫັນ "ສະບາຍດີໂລກ!" ພິມອອກໂດຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
- …
- ສະບາຍດີ, ໂລກ!
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 10 ວິນາທີ...
- ນີ້ແມ່ນຊິບ esp32c3 ທີ່ມີ 1 CPU Core, WiFi/BLE, ແຟລດພາຍນອກ 4MB
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 9 ວິນາທີ...
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 8 ວິນາທີ...
- ກຳລັງຣີສະຕາດໃນ 7 ວິນາທີ...
ເພື່ອອອກຈາກຈໍ IDF ໃຫ້ໃຊ້ທາງລັດ Ctrl+].
ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂມດູນ ESP32-C3-MINI-1U! ດຽວນີ້ເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລອງອັນອື່ນ examples ໃນ ESP-IDF ຫຼືໄປຂວາເພື່ອພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານເອງ.
ຖະແຫຼງການ FCC ຂອງສະຫະລັດ
ອຸປະກອນປະຕິບັດຕາມ KDB 996369 D03 OEM Manual v01. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄໍາແນະນໍາການລວມຕົວສໍາລັບຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບຕາມຄູ່ມື KDB 996369 D03 OEM v01.
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງກົດລະບຽບ FCC ທີ່ໃຊ້ໄດ້
FCC Part 15 Subpart C 15.247 & 15.209
ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານສະເພາະ
ໂມດູນມີ WiFi, BR, EDR, ແລະຟັງຊັນ BLE.
- ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ:
- WiFi: 2412 ~ 2462 MHz
- Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz - ຈຳນວນຊ່ອງ:
- WiFi: 12
- Bluetooth: 40 - ໂມດູນ:
- WiFi: DSSS; OFDM
- Bluetooth: GFSK; π/4 DQPSK; 8 DPSK - ປະເພດ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອາກາດພາຍນອກ
- ໄດ້ຮັບ: 2.33 dBi ສູງສຸດ
ໂມດູນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ IoT ທີ່ມີເສົາອາກາດສູງສຸດ 2.33 dBi. ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບທີ່ຕິດຕັ້ງໂມດູນນີ້ເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຂົາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນປະສົມສຸດທ້າຍປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ FCC ໂດຍການປະເມີນດ້ານວິຊາການຫຼືການປະເມີນຜົນຂອງກົດລະບຽບ FCC, ລວມທັງການດໍາເນີນງານຂອງເຄື່ອງສົ່ງ. ຜູ້ຜະລິດໂຮດຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງຫຼືເອົາໂມດູນ RF ນີ້ອອກໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ປະສົມປະສານໂມດູນນີ້. ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນລະບຽບການທີ່ຕ້ອງການທັງຫມົດ / ຄໍາເຕືອນດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້.
ຂັ້ນຕອນການໂມດູນຈໍາກັດ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໂມດູນແມ່ນໂມດູນດຽວແລະປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ FCC Part 15.212.
ຕິດຕາມການອອກແບບເສົາອາກາດ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໂມດູນມີເສົາອາກາດຂອງຕົນເອງ ແລະບໍ່ຕ້ອງການເສົາອາກາດ microstrip trace board ຂອງເຈົ້າພາບ, ແລະອື່ນໆ.
RF Exposure ການພິຈາລະນາ
ໂມດູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນເຈົ້າພາບເຊັ່ນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍ 20cm ຖືກຮັກສາລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ໃຊ້; ແລະຖ້າຫາກວ່າຄໍາຖະແຫຼງການ exposure RF ຫຼືຮູບແບບໂມດູນມີການປ່ຽນແປງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບແມ່ນຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບໂມດູນໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງໃນ FCC ID ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃຫມ່. FCC ID ຂອງໂມດູນບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ FCC ແຍກຕ່າງຫາກ.
ເສົາອາກາດ
ສະເພາະເສົາອາກາດມີດັ່ງນີ້:
- ປະເພດ: ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອາກາດພາຍນອກ
- ໄດ້ຮັບ: 2.33 dBi
ອຸປະກອນນີ້ມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:
- ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ.
- ໂມດູນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບເສົາອາກາດພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍໂມດູນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
- ເສົາອາກາດຕ້ອງຖືກຕິດຢ່າງຖາວອນ ຫຼືນຳໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສາຍອາກາດ 'ເປັນເອກະລັກ'.
ຕາບໃດທີ່ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຜະລິດເຈົ້າພາບແມ່ນຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການກັບໂມດູນນີ້ຕິດຕັ້ງ (ສໍາລັບ example, ການປ່ອຍອາຍພິດອຸປະກອນດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ PC, ແລະອື່ນໆ).
ປ້າຍກຳກັບ ແລະຂໍ້ມູນການປະຕິບັດຕາມ
ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອງການໃຫ້ປ້າຍຊື່ ຫຼື e-label ທີ່ລະບຸວ່າ "ມີ FCC ID: 2AC7Z-ESPC3MINII" ກັບຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການທົດສອບແລະຄວາມຕ້ອງການການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ
- ຄວາມຖີ່ຂອງການດໍາເນີນການ:
- WiFi: 2412 ~ 2462 MHz
- Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz - ຈຳນວນຊ່ອງ:
- WiFi: 12
- Bluetooth: 40 - ໂມດູນ:
- WiFi: DSSS; OFDM
- Bluetooth: GFSK; π/4 DQPSK; 8 DPSK
ຜູ້ຜະລິດໂຮດຕ້ອງປະຕິບັດການທົດສອບການປ່ອຍອາຍພິດ radiated ແລະດໍາເນີນການແລະການປ່ອຍອາຍພິດ spurious, ແລະອື່ນໆ, ອີງຕາມໂຫມດການທົດສອບຕົວຈິງສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ modular ຢືນຢູ່ຄົນດຽວໃນໂຮດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສໍາລັບໂມດູນສົ່ງຫຼາຍໃນເວລາດຽວກັນຫຼື transmitters ອື່ນໆໃນຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບ. . ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຜົນການທົດສອບທັງຫມົດຂອງໂຫມດການທົດສອບປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງ FCC, ຫຼັງຈາກນັ້ນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍສາມາດຂາຍໄດ້ຕາມກົດຫມາຍ.
ການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ, ພາກທີ 15 ພາກຍ່ອຍ B ສອດຄ່ອງ
ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາແມ່ນພຽງແຕ່ FCC ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສໍາລັບ FCC Part 15 Subpart C 15.247 & 15.209 ແລະຜູ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນໂຮດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ FCC ອື່ນໆທີ່ນໍາໃຊ້ກັບເຈົ້າພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍການຮັບຮອງເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານແບບໂມດູລາ. ຖ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນເຮັດການຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າສອດຄ່ອງກັບພາກ 15 Subpart B (ໃນເວລາທີ່ມັນປະກອບດ້ວຍວົງຈອນດິຈິຕອນ radiator unintentional-radiator), ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະໃຫ້ແຈ້ງການທີ່ລະບຸວ່າຜະລິດຕະພັນເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບການປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 Subpart B ກັບ transmitter modular. ຕິດຕັ້ງ.
ອຸປະກອນນີ້ໄດ້ຮັບການທົດສອບແລະພົບເຫັນວ່າປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບອຸປະກອນດິຈິຕອນ B Class B, ຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ການແຊກແຊງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ອຸປະກອນນີ້ສ້າງ, ການນໍາໃຊ້, ແລະສາມາດ radiate ພະລັງງານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸແລະ, ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ
ແລະ ນຳ ໃຊ້ຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການແຊກແຊງອັນຕະລາຍຕໍ່ການສື່ສານທາງວິທະຍຸ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າການແຊກແຊງຈະບໍ່ເກີດຂື້ນໃນການຕິດຕັ້ງໂດຍສະເພາະ. ຖ້າອຸປະກອນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຮັບວິທະຍຸຫຼືໂທລະພາບ, ເຊິ່ງສາມາດຖືກກໍານົດໂດຍການປິດແລະເປີດອຸປະກອນ, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂການລົບກວນໂດຍຫນຶ່ງໃນມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້:
- Reorient ຫຼືຍ້າຍເສົາອາກາດຮັບ.
- ເພີ່ມການແຍກຕ່າງຫາກລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະເຄື່ອງຮັບ.
- ເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນເຂົ້າໄປໃນເຕົ້າສຽບຢູ່ໃນວົງຈອນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທີ່ເຄື່ອງຮັບໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່.
- ປຶກສາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ຫຼື ຊ່າງວິທະຍຸ/ໂທລະພາບທີ່ມີປະສົບການເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມພາກທີ 15 ຂອງກົດລະບຽບ FCC. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດໆທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ.
ການປ່ຽນແປງຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະຕິບັດສາມາດເຮັດໃຫ້ສິດທິຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການດໍາເນີນງານອຸປະກອນເປັນໂມຄະ.
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈໍາກັດການສໍາຜັດລັງສີ RF FCC ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ. ອຸປະກອນນີ້ແລະເສົາອາກາດຂອງຕົນຈະບໍ່ຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼືປະຕິບັດການຮ່ວມກັບສາຍອາກາດຫຼືເຄື່ອງສົ່ງອື່ນໆ. ເສົາອາກາດທີ່ໃຊ້ສໍາລັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ຊຕມຈາກບຸກຄົນທັງຫມົດແລະບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງຢູ່ຮ່ວມກັນຫຼືເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບເສົາອາກາດຫຼືເຄື່ອງສົ່ງອື່ນໆ.
ຄໍາແນະນໍາການເຊື່ອມໂຍງ OEM
ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ OEM ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ.
- ໂມດູນຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບເສົາອາກາດພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນແລະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນດ້ວຍໂມດູນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
ຕາບໃດທີ່ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການກັບໂມດູນນີ້ຕິດຕັ້ງ (ສໍາລັບ example, ການປ່ອຍອາຍພິດອຸປະກອນດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ PC, ແລະອື່ນໆ).
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການນໍາໃຊ້ການຢັ້ງຢືນໂມດູນ
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ (ສໍາລັບຕົວຢ່າງample ການຕັ້ງຄ່າແລັບທັອບທີ່ແນ່ນອນ ຫຼືສະຖານທີ່ຮ່ວມກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນການອະນຸຍາດ FCC ສໍາລັບໂມດູນນີ້ປະສົມປະສານກັບອຸປະກອນໂຮດແມ່ນຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງອີກຕໍ່ໄປ ແລະ FCC ID ຂອງໂມດູນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໄດ້. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ FCC ແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ
ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກຕິດສະຫຼາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເຫັນໄດ້ດ້ວຍສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: “ປະກອບດ້ວຍໂມດູນຕົວສົ່ງ FCC ID: 2AC7Z-ESPC3MINII”.4 ຄໍາຖະແຫຼງການ IC
ຖະແຫຼງການ IC
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມ RSS ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດຈາກອຸດສາຫະກໍາການາດາ. ການດໍາເນີນງານແມ່ນຂຶ້ນກັບສອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ອຸປະກອນນີ້ອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນ; ແລະ
- ອຸປະກອນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບການແຊກແຊງໃດຫນຶ່ງ, ລວມທັງການແຊກແຊງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຂອງອຸປະກອນ.
ຖະແຫຼງການການເປີດເຜີຍລັງສີ
ອຸປະກອນນີ້ປະຕິບັດຕາມຂອບເຂດຈໍາກັດການສໍາຜັດລັງສີ IC ທີ່ກໍານົດໄວ້ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ. ອຸປະກອນນີ້ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງແລະດໍາເນີນການໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຕໍາ່ສຸດທີ່ 20 ຊຕມລະຫວ່າງ radiator ແລະຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.
RSS247 ພາກທີ 6.4 (5)
ອຸປະກອນສາມາດຢຸດການສົ່ງຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະສົ່ງຫຼືການປະຕິບັດການລົ້ມເຫຼວ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫ້າມການສົ່ງຕໍ່ການຄວບຄຸມຫຼືການສົ່ງສັນຍານຂໍ້ມູນຫຼືການໃຊ້ລະຫັດຊໍ້າຄືນຕາມທີ່ຕ້ອງການໂດຍເຕັກໂນໂລຍີ.
ອຸປະກອນນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງພຽງແຕ່ສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງ OEM ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໂມດູນ):
- ເສົາອາກາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດັ່ງກ່າວວ່າ 20 ຊຕມຖືກຮັກສາໄວ້ລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຜູ້ໃຊ້, ແລະ
- ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອາດຈະບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານ ຫຼືເສົາອາກາດອື່ນໆ.
ຕາບໃດທີ່ 2 ເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແມ່ນບັນລຸໄດ້, ການທົດສອບເຄື່ອງສົ່ງຕໍ່ຈະບໍ່ຈໍາເປັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການທົດສອບຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມທີ່ຕ້ອງການກັບໂມດູນນີ້ທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ໃນກໍລະນີທີ່ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງໄດ້ (ສໍາລັບ example ການຕັ້ງຄ່າຄອມພິວເຕີຫຼື colocation ບາງຢ່າງກັບເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານອື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນການອະນຸຍາດຂອງການາດາບໍ່ຖືກພິຈາລະນາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະ ID IC ບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຈະຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປະເມີນຄືນຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ (ລວມທັງເຄື່ອງສົ່ງ) ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກການາດາແຍກຕ່າງຫາກ.
ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍ
ໂມດູນເຄື່ອງສົ່ງນີ້ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດພຽງແຕ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນທີ່ເສົາອາກາດອາດຈະຖືກຕິດຕັ້ງເຊັ່ນວ່າ 20 ຊມອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ລະຫວ່າງເສົາອາກາດແລະຜູ້ໃຊ້. ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຕ້ອງຖືກຕິດສະຫຼາກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້ດ້ວຍສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: “ບັນຈຸ IC: 21098-ESPC3MINII”.
ຂໍ້ມູນຄູ່ມືໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍ
ຜູ້ປະສົມປະສານ OEM ຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບວິທີການຕິດຕັ້ງຫຼືເອົາໂມດູນ RF ນີ້ອອກໃນຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍທີ່ປະສົມປະສານໂມດູນນີ້. ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຈະປະກອບມີຂໍ້ມູນລະບຽບການທີ່ຕ້ອງການທັງຫມົດ / ຄໍາເຕືອນດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຄູ່ມືນີ້.
ຊັບພະຍາກອນການຮຽນຮູ້
5.1 ຕ້ອງອ່ານເອກະສານ
ກະລຸນາເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້:
- ແຜ່ນຂໍ້ມູນຊຸດ ESP32-C3
ນີ້ແມ່ນການແນະນໍາສະເພາະຂອງຮາດແວ ESP32-C3, ລວມທັງຫຼາຍກວ່າview, ຄໍານິຍາມ PIN, ຄໍາອະທິບາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ການໂຕ້ຕອບ peripheral, ລັກສະນະໄຟຟ້າ, ແລະອື່ນໆ. - ຄູ່ມືການດໍາເນີນໂຄງການ ESP-IDF
ເອກະສານທີ່ກວ້າງຂວາງສໍາລັບກອບການພັດທະນາ ESP-IDF, ຕັ້ງແຕ່ຄູ່ມືຮາດແວໄປຫາ API
ກະສານອ້າງອີງ. - ຄູ່ມືການອ້າງອິງດ້ານວິຊາການ ESP32-C3
ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີການນໍາໃຊ້ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ ESP32-C3 ແລະອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ.
5.2 ຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ
ນີ້ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ESP32-C3.
Engineer-to-Engineer (E2E) ຊຸມຊົນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ Espressif ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດໂພດຄໍາຖາມ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້, ຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດ, ແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາກັບເພື່ອນວິສະວະກອນ.
ປະຫວັດການແກ້ໄຂ
ວັນທີ | ຮຸ່ນ | ບັນທຶກການປ່ອຍ |
2022-04-28 | v0.1 | ການປ່ອຍຕົວເບື້ອງຕົ້ນ |
ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະແຈ້ງການລິຂະສິດ
ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້, ລວມທັງ URL ການອ້າງອິງ, ມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການ.
ຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນທີສາມທັງໝົດໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຮັບປະກັນຕໍ່ກັບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມັນ. ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃຫ້ເອກະສານສະບັບນີ້ສໍາລັບການຂາຍຂອງຕົນ, ບໍ່ລະເມີດ, ຫຼືຄວາມສອດຄ່ອງສໍາລັບຈຸດປະສົງສະເພາະ, ຫຼືເຮັດການຮັບປະກັນໃດໆທີ່ເກີດຂື້ນນອກເຫນືອການສະເໜີ, ແຜນການ, ແຜນການ.AMPLE.
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງຫມົດ, ລວມທັງຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການລະເມີດສິດທິຂອງເຈົ້າຂອງໃດໆ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນປະຕິເສດ. ບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃດໆທີ່ສະແດງອອກ ຫຼືໂດຍທາງອ້ອມ, ໂດຍປິດກັ້ນ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຕໍ່ກັບສິດຊັບສິນທາງປັນຍາແມ່ນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນນີ້.
ໂລໂກ້ສະມາຊິກ Wi-Fi Alliance ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງ Wi-Fi Alliance. ໂລໂກ້ Bluetooth ເປັນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ຈົດທະບຽນຂອງ Bluetooth SIG.
ຊື່ການຄ້າທັງໝົດ, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ແລະເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນທີ່ກ່າວໄວ້ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກນີ້.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2022 Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.
ປ່ອຍກ່ອນ v0.1
ລະບົບ Espressif
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2022
www.espressif.com
ເອກະສານ / ຊັບພະຍາກອນ
![]() |
ESPRESSIF ESP32-C3-Mini-1U ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ Wi-Fi ແລະໂມດູນ Bluetooth LE [pdf] ຄູ່ມືຜູ້ໃຊ້ ESPC3MINII, 2AC7Z-ESPC3MINII, 2AC7ZESPC3MINII, ESP32 -C3 -Mini-1U General-Purpose Wi-Fi ແລະ Bluetooth LE Module, ESP32 -C3 -Mini-1U, Wi-Fi ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ ແລະ Bluetooth LE Module |